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反应工程理论在一些新技术领域的应用

摘要第3-9页
ABSTRACT第9-17页
第一章 绪论第23-75页
    1.1 引言第23-24页
    1.2 HF-PCVD法制备纳米粉体过程第24-30页
        1.2.1 纳米粉体制备的HF-PCVD法介绍第24-26页
            1.2.1.1 纳米粉体的制备方法第24-25页
            1.2.1.2 HF-PCVD法第25-26页
        1.2.2 等离子反应器模型研究现状及问题第26-30页
            1.2.2.1 等离子反应器模型研究现状第27-29页
            1.2.2.2 模型存在的问题第29-30页
    1.3 聚丙烯腈纤维预氧化皮芯结构第30-38页
        1.3.1 预氧化过程的研究目的第30页
        1.3.2 PAN纤维预氧化过程中的皮芯结构现象第30-33页
        1.3.3 预氧化过程中的化学反应及化学结构产物第33-36页
            1.3.3.1 环化反应第33-34页
            1.3.3.2 脱氢反应第34页
            1.3.3.3 氧化反应第34-36页
        1.3.4 PAN纤维预氧化过程反应工程模型研究第36-38页
            1.3.4.1 反应工程模型研究的必要性第36-37页
            1.3.4.2 PAN纤维预氧化过程模型研究现状及问题第37-38页
    1.4 光催化水处理反应器第38-46页
        1.4.1 光催化水处理过程第38-39页
        1.4.2 光催化反应器第39-43页
            1.4.2.1 平板降膜光催化反应器第39-41页
            1.4.2.2 浅池型光催化反应器第41页
            1.4.2.3 管式光催化反应器第41-42页
            1.4.2.4 环式光催化反应器第42-43页
            1.4.2.5 光学纤维束反应器第43页
        1.4.3 光的传递第43-45页
        1.4.4 光催化水处理反应器研究重点第45-46页
    1.5 非水系二次锂-氧电池正极第46-59页
        1.5.1 非水系二次锂-氧电池第46-47页
        1.5.2 非水系二次锂-氧电池正极分析第47-56页
            1.5.2.1 氧正极电化学反应第48-49页
            1.5.2.2 氧正极材料第49-55页
                1.5.2.2.1 正极碳材料第49-51页
                1.5.2.2.2 催化剂第51-55页
            1.5.2.3 正极结构第55-56页
        1.5.3 氧正极理论模型建立的必要性第56-57页
        1.5.4 非水系锂-氧电池正极模型第57-59页
            1.5.4.1 三维电极模型基本思路第57-58页
            1.5.4.2 非水系锂-氧电池正极模型研究现状及存在问题第58-59页
    1.6本文研究内容第59-60页
    参考文献第60-75页
第二章 HF-PCVD反应器制备纳米TiO_2模型化第75-99页
    2.1 引言第75页
    2.2 实验第75-78页
        2.2.1 实验装置第76-77页
        2.2.2 实验操作方法和工艺条件第77页
        2.2.3 实验仪器和药品第77-78页
        2.2.4 表征内容及仪器第78页
    2.3 HF-PCVD反应器理论模型建立第78-87页
        2.3.1 HF-PCVD反应器理论模型第78-84页
        2.3.2 模型方程有限差分第84-87页
    2.4 结果及讨论第87-95页
        2.4.1 实验条件和实验结果第87-89页
        2.4.2 理论模型计算结果第89-94页
        2.4.3 过饱和度分布第94-95页
    2.5 结语第95-96页
    符号说明第96-97页
    参考文献第97-99页
第三章 PAN纤维预氧化过程中皮芯结构演化的理论模型研究第99-123页
    3.1 引言第99页
    3.2 PAN纤维预氧化过程理论模型的建立第99-106页
        3.2.1 理论模型方程第99-104页
            3.2.1.1 模型方程的建立第99-103页
            3.2.1.2 模型方程的量纲1化处理第103-104页
        3.2.2 模型参数第104-106页
            3.2.2.1 氧有效扩散系数第104页
            3.2.2.2 反应动力学参数第104-106页
            3.2.2.3 其它参数第106页
    3.3 模型计算与分析第106-117页
        3.3.1 环化反应速率的影响第106-109页
        3.3.2 氧有效扩散系数的影响第109-113页
        3.3.3 氧浓度的影响第113-115页
        3.3.4 纤维半径的影响第115-116页
        3.3.5 反应温度的影响第116-117页
    3.4 结语第117-118页
    符号说明第118-120页
    参考文献第120-123页
第四章 光催化水处理平板降膜反应器实验及模型化第123-163页
    4.1 前言第123-124页
    4.2 实验第124-129页
        4.2.1 实验装置第124-125页
        4.2.2 光催化实验方法及步骤第125-126页
            4.2.2.1 浆态床实验方法和步骤第125-126页
            4.2.2.2 固定床实验方法与步骤第126页
        4.2.3 测试方法第126-128页
        4.2.4 仪器与试剂第128-129页
    4.3 模型的建立第129-145页
        4.3.1 光催化反应动力学方程第129-130页
        4.3.2 光辐照度计算模型第130-133页
        4.3.3 反应器液膜膜厚方向流速分布及液膜厚度第133页
        4.3.4 浆态床模型的建立第133-138页
            4.3.4.1 不考虑光辐照度在反应器液膜表面分布第135-136页
            4.3.4.2 考虑光辐照度在反应器液膜表面分布第136-138页
        4.3.5 固定床模型的建立第138-139页
        4.3.6 平板反应器及物料槽中的转化率计算第139-140页
        4.3.7 悬浮液中光衰减系数μ的计算第140-142页
        4.3.8 反应速率常数k的计算第142页
        4.3.9 模型公式总结和实验参数第142-145页
    4.4 实验和模型计算结果及讨论第145-157页
        4.4.1 实验结果及讨论第145-149页
            4.4.1.1 浆态床反应器光催化降解实验结果及讨论第145-147页
            4.4.1.2 固定床反应器实验结果与讨论第147-148页
            4.4.1.3 浆态床和固定床反应转化率比较第148-149页
        4.4.2 模型计算和实验结果比较第149-152页
            4.4.2.1 反应速率常数k的计算第149-150页
            4.4.2.2 模型计算与实验结果比较第150-152页
        4.4.3 平板降膜反应器理论模型分析第152-157页
            4.4.3.1 平板降膜反应器液膜表面光辐照度第153页
            4.4.3.2 工程因素对平板降膜反应器出口转化率的影响第153-155页
            4.4.3.3 平板降膜反应器长宽比的影响第155-157页
    4.5 结语第157-158页
    符号说明第158-159页
    参考文献第159-163页
第五章 非水系二次锂-氧电池正极反应工程理论模型的建立第163-175页
    5.1 引言第163-164页
    5.2 NRLOB正极反应工程理论模型第164-171页
        5.2.1 电极反应动力学第164页
        5.2.2 团簇微观尺度模型第164-168页
            5.2.2.1 团簇微观尺度质量衡算第164-167页
            5.2.2.2 团簇效率因子第167-168页
        5.2.3 电极宏观尺度理论模型第168-171页
    5.3 结语第171-172页
    符号说明第172-174页
    参考文献第174-175页
第六章 结论与展望第175-179页
    6.1 结论第175-177页
    6.2 展望第177-179页
致谢第179-180页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第180-181页
博士学位论文独创性说明第181页

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